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濾波器造句

1:介紹了用已報導的低電壓電流放大器實現(xiàn)的電流型低通濾波器

2:以AOA電流模式多路輸出積分器和AOA電流模多路輸出比例電路為基礎,設計了多功能二階電流模式濾波器

3:盡管窗函數(shù)法與頻率抽樣法在FIR數(shù)字濾波器的設計中有著廣泛的應用,但兩者都不是最優(yōu)化的設計。

4:首先介紹了雙三次插值算法的基本原理,接著提出了縮放引擎的系統(tǒng)結構,并系統(tǒng)地論述了放大單元的實現(xiàn)及高效的濾波器設計。

5:為了保證增益波動較小,本文討論方向濾波器阻帶的衰耗應如何決定。

6:根據(jù)優(yōu)化出的三階有源濾波器模型,進一步設計一個特定中心角頻率和增益的三階切比雪夫濾波器。

7:為此研究了非線性微分校正,能產(chǎn)生相位超前,用于補償濾波器的相位滯后且不增加高頻增益,后又提出基于相位與幅值補償?shù)?b style="color:red;">濾波器的設計。

8:最好是,為在一定動態(tài)范圍內具有干凈的調制信號,通常使用低通濾波器,自動增益控制和功率放大器。

9:傳感器的可編程變量包括通道采樣頻率,增益,偏置和濾波器截止頻率等參數(shù).

10:本文介紹一種用計算全息方法制作的純位相信息自聚焦匹配濾波器。

11:當加入補償濾波器后,構成補償濾波器控制算法.

12:該方法是將拾振器的輸出信號作為FIR橫向濾波器的輸入,用自適應RLS算法對FIR橫向濾波器系數(shù)進行辨識而最終獲得可以恢復拾振器原始輸入信號的反卷積濾波器。

13:濾波器采用無限沖激響應濾波器的形式,并以系統(tǒng)辨識的方法直接在時域進行設計。

14:研究比較了幾種陷阱型雙通帶聲表面波濾波器的設計方法。

15:在此基礎上計算了匹配濾波器接收機的錯誤概率并與計算機仿真值做了對比,結果表明二者較為吻合。

16:線性變換方法的出現(xiàn)拓寬了由模擬原型設計低靈敏度數(shù)字濾波器的領域,形成眾多的不同數(shù)字結構。

17:本文基于薄膜干涉濾光片角度調諧的基本原理,首次提出并實現(xiàn)了一種線性調諧光濾波器。

18:本文討論了矯正心電信號基線漂移的幾種數(shù)字濾波器方法,并且對其濾波性能和實現(xiàn)方法進行了比較。

19:另外,論文還重點介紹了自適應濾波器在濾除基線漂移和50Hz工頻干擾中的應用。

20:本文針對去除心磁信號的基線漂移的問題,采用形態(tài)學濾波方法,構造了兩種結構元素,通過開閉和閉開的平均組合實現(xiàn)了兩種有效的數(shù)學形態(tài)濾波器。

21:介紹了一種基于平滑濾波器的心電基線漂移矯正方法。

22:本文介紹了一種用無相移濾波器去除心電圖基線漂移的方法。

23:介紹了一種利用中值濾波器來濾除信號中基線漂移的方法。

24:為了獲得電容最佳值,提出了一種簡單的最優(yōu)化方法;并采用寄生電阻預畸變與SC負電阻相結合的辦法,設計的SC濾波器對寄生電容不靈敏,且電路簡單。

25:設計了一種典型的自適應級聯(lián)結構的IIR陷波濾波器,用來探測和跟蹤頻率隨時間變化的信號。

26:將串聯(lián)結構的環(huán)型諧振濾波器類比為四端口網(wǎng)絡,利用傳輸矩陣法推導出通路和下話路傳輸函數(shù)的通用公式。

27:提出了高斯雜波背景下相干雷達極化自適應匹配濾波器的結構。

28:以寬帶信號和濾波器相頻響應誤差模型為基礎、以自適應頻域寬帶波束形成算法為例,分析了誤差對自相關矩陣的秩以及SINR性能的影響。

29:主要工作和成果如下:1、贗高通寬帶帶狀線濾波器的設計。

30:應用寬帶網(wǎng)絡綜合理論,給出了端部耦合的懸置微帶線帶通濾波器的精確設計方法。

31:提出一種模式濾波器方法,用于解決色譜信號中寬帶噪聲的除噪問題。

32:文章以巴特沃思濾波器為例介紹低通濾波器的基本設計方法。

33:文章主要介紹了網(wǎng)關的軟件設計方法,節(jié)點接收濾波器和消息標識符的設置及其在多點通信中的應用。

34:就攜帶型電子設備和大功率應用而論,無濾波器放大器既節(jié)約了成本又減小了尺寸。

35:系統(tǒng)分析指紋預處理全過程,在圖像初濾波和方向濾波器設計方面提出新見解。

36:對用揚聲器的5.1通路環(huán)繞聲虛擬重放系統(tǒng)的濾波器進行了簡化,提出通過零極點的抵消可減少濾波器的脈沖響應長度。

37:該光盤播放器,帶有新系統(tǒng)是一種原始的數(shù)字濾波器的安橋。

38:分析了EMI濾波器噪聲源和負載阻抗對插入損耗的影響,采用基于實驗的“插入損耗法”估計噪聲源的阻抗。

39:研究了一種用于環(huán)共鳴器可調光學濾波器的新型結構。

40:本文利用大規(guī)模集成電路一開關電容濾波器SCF作為語音特征提取的基本組件,以微機為控制中心,設計了時分復用動態(tài)語譜分析系統(tǒng)。

41:信息分配系數(shù)確定的新方法由于實現(xiàn)了聯(lián)邦濾波器局部濾波的最優(yōu)性,從而提高了軟故障檢測靈敏度。

42:研究了機器人部分狀態(tài)反饋自適應跟蹤控制問題,提出兩種通用的動態(tài)濾波器設計方法。

43:干擾將與本地振蕩器不同步,因此由干擾信號引起的混頻器輸出是一個拍音,可用音頻濾波器加以抑制。

44:為了有效地消除信號中的低頻干擾,本文研究了IIR格型陷波濾波器的系數(shù)敏感度問題。

45:仿真實驗表明,F(xiàn)RESH濾波器相對于傳統(tǒng)橫向濾波器能夠提高系統(tǒng)抗單音干擾性能。

46:電網(wǎng)正序檢測器中數(shù)字濾波器是一個重要環(huán)節(jié),在設計低通濾波器過程中采用了MATLAB輔助設計的方式,取得了理想的效果。

47:本文介紹適用于窄帶濾波器的中心頻率衍射補償方法。實驗表明,此方法可以有效地改善濾波器的阻帶特性。

48:算法在格型預測器部分采用快速RLS算法,而在自適應橫向濾波器部分采用LMS算法,并加以適當改進。

49:比如,從麥克風采集的音頻信號調節(jié)可能涉及以上任何接地系統(tǒng)的正確與否以及是否使用低通濾波器

50:二百零九、該設計基于開關電阻電容技術,利用開關電阻代替?zhèn)鹘y(tǒng)的采樣開關,實現(xiàn)了更高的采樣線性度,是低壓下開關電容濾波器正常工作的一種全新實現(xiàn)方案。

51:該方法用截止頻率自適應低通濾波器代替?zhèn)鹘y(tǒng)模型的純積分環(huán)節(jié),有效的抑制了直流分量和積分初值問題。

52:介紹一種用CCD321型電荷藕合器件設計的梳狀濾波器,這種濾波器能較好分離出色度視頻信號的兩個分量。

53:適當?shù)剡x取偏振矢量取向角以及檢偏器偏轉角,通過合理控制信號光偏振分量相位差,可以使濾波器實現(xiàn)線性等幅調諧。

54:在這種數(shù)字化解調器中需要設計一個合適的帶通濾波器,以便盡可能地消除信號的旁瓣分量而不影響信號碼元穩(wěn)定區(qū)內的波形。

55:該濾波器允許基頻及其倍頻通過,同時抑制了其它頻率分量,實現(xiàn)了時域平均法的功能.

56:該算法結合解線調和窄帶濾波器分離和估計各分量的參數(shù)的算法,可以一次提取多個尖峰值。

57:采用微擾法,分析了滑頻濾波器抑制孤子相位抖動。

58:首先在此鎖相迴路運用一個對稱式回授電路在一“提靴架構”電荷幫浦,搭配一個典型的二階低通濾波器來增進相位抖動的特性。

59:該設計基于開關電阻電容技術,利用開關電阻代替?zhèn)鹘y(tǒng)的采樣開關,實現(xiàn)了更高的采樣線性度,是低壓下開關電容濾波器正常工作的一種全新實現(xiàn)方案。

60:將二階開關電容濾波器級聯(lián),給出了八階開關電容橢圓低通濾波器的設計與PSPICE仿真程序。

61:混響效果器的沖激響應常常具有很長的長度,應用目前常規(guī)濾波器的設計方法很難在實時處理的條件下使誤差、存儲量和延遲較小。

62:研究了在測量時同軸電纜線和測量夾具對微波濾波器性能的影響.

63:對計算機仿真的超聲多普勒信號和采集的人體頸總動脈多普勒信號分別應用該方法,并和傳統(tǒng)的高通濾波器方法進行比較。

64:目前,適用于小衛(wèi)星通信的偽碼捕獲方案有:匹配濾波器及大步進延遲鎖定環(huán)。

65:本文針對擴頻無線數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)的捕獲問題,提出了一種采用PN匹配濾波器實現(xiàn)的方法,大大提高了通信效率。

66:本文提出濾波器特性的非等波紋逼近方法。

67:濾波器特性的非等波紋逼近方法,在對稱負載情況下階數(shù)N為奇或偶均可實現(xiàn)。

68:本文研究了窄帶信號條件下,高倍抽取的數(shù)字下變頻設計,重點分析了基于CIC濾波器和HB濾波器的多級抽取算法。

69:該文研究了高倍抽取的數(shù)字下變頻設計,重點分析了基于級聯(lián)積分梳狀濾波器和級聯(lián)半帶濾波器的多級抽樣頻率算法。

70:敘述了變頻鉆機電傳動系統(tǒng)的現(xiàn)場測量波形,分析了電傳動系統(tǒng)電磁干擾的主要因素并綜合了各種處理方法,同時敘述了有源動態(tài)濾波器的特點與配置。

71:研究了高倍抽取的數(shù)字下變頻設計,重點分析了基于級聯(lián)積分梳狀濾波器、級聯(lián)補償濾波器、級聯(lián)根升余弦濾波器的多級抽樣頻率算法。

72:借助電路分析理論,分析了空間矢量調制矩陣變換器的暫態(tài)響應特性與輸入濾波器參數(shù)的關系。





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